O medidor inteligente de nível de flutuação é baseado no princípio do equilíbrio de forças. Ele adota uma nova estrutura de detecção com base no medidor de nível de flutuação inicial, integrando o sensor e o mecanismo de alavanca em um só. Ele pode medir diretamente a flutuabilidade que o flutuador experimenta no líquido, resolvendo efetivamente a influência da pressão estática. Este instrumento possui características notáveis de resistência a altas temperaturas e altas pressões, fornecendo um bom método para medir o nível do líquido em recipientes de alta temperatura e alta pressão. Além disso, este instrumento possui as vantagens de alta precisão, boa confiabilidade, ajuste conveniente, ampla faixa de medição, durabilidade e alta relação desempenho-preço. É adequado para medição contínua do nível do líquido, interface e densidade em recipientes abertos ou pressurizados em processos industriais, e é amplamente utilizado em indústrias como petróleo, engenharia química, energia, alimentos, conservação de água, metalurgia, energia térmica, cimento e tratamento de águas residuais. Este instrumento está em conformidade com o protocolo de transmissão de dois fios 4-20mA e possui tipo intrinsecamente seguro, tipo à prova de chamas, tipo de indicação de cristal líquido, tipo bateria, tipo Hart e várias formas de instalação, proporcionando aos usuários uma gama muito ampla de opções. Além disso, o circuito e o sistema de detecção de alta qualidade garantem excelente desempenho em vários ambientes de aplicação.
Estrutura e Princípio do Medidor Inteligente de Nível (Densidade) de Líquido por Flutuação
1. Estrutura
O medidor inteligente de líquido (nível) por flutuação consiste em uma boia, um tubo de torção, um sensor e uma alavanca, conforme mostrado na Figura 1:
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2. O flutuador é submerso no líquido dentro da boia externa e é rigidamente conectado ao sistema do tubo de torção. As mudanças na posição do líquido dentro da boia externa, ou variações no nível da interface, causam mudanças na flutuabilidade do flutuador submerso no líquido, causando assim a mudança do ângulo de rotação do tubo de torção. Quanto maior o nível do líquido, maior a força de flutuação no flutuador e menor a força de torção no tubo de torção, e menor o ângulo de rotação; inversamente, é maior. A mudança no ângulo de rotação é transmitida ao sensor que está rigidamente conectado ao tubo de torção, fazendo com que o sensor emita uma mudança de tensão, que é então amplificada e convertida em uma saída de corrente de 4-20mA.
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IV. Parâmetros Técnicos do Transmissor Inteligente de Nível de Flutuação HQFT-D
Faixa de Medição: 0,3~6m (Tamanhos especiais disponíveis sob consulta)
Classe de Precisão: 1.0, 0.5 (Tipo especial)
Sinal de Saída: Sistema de dois fios 4~20mA DC, com protocolo HART
Fonte de Alimentação: Tipo padrão: 24VDC dois fios 4~20mA (12VDC-32VDC)
Tipo de bateria: bateria de lítio de 3,6V@19AH, pode ser usada continuamente por um ano
Pressão Nominal: Máximo 4MPa (Especificações especiais disponíveis sob consulta)
Temperatura Ambiente: -40℃~+85℃ (LCD não será danificado) Operação normal do LCD -30℃~+80℃
Temperatura Média: Temperatura normal -40℃ ~100℃ (sem dissipador de calor)
Alta temperatura 100℃ ~200℃ (com dissipador de calor)
Temperatura ultra-alta 200 ~450℃ (com dissipador de calor e dispositivo de jaqueta)
Densidade Média: Nível do líquido p≥0,4g/cm3
Nível da interface p1-p2≥0,1g/cm3
Material das Partes Molhadas: Câmara de medição é aço carbono ou 1Cr18Ni9Ti, o restante é 1Cr18Ni9Ti
Material da Carcaça: Alumínio fundido
Flange de Conexão: Flange interno da boia DN30 PN4.0 padrão DIN2501
Flange lateral da boia externa DN50 PN4.0 flange principal DN50 PN4.0 padrão de flange DIN2501
Tipo Especial: Selecionado pelo usuário
Interface do Cabo: Tipo à prova de explosão é rosca interna 1/2NPT, outros rosca interna M20*1.5
Visor LCD: Faixa numérica de exibição do nível do líquido da tela principal: 0-50000 (com ponto decimal) A exibição de porcentagem da tela secundária retém uma casa decimal
Marca à prova de explosão: Tipo intrinsecamente seguro ia‖CT5 Tipo à prova de explosão d‖BT6
Classe de Proteção: IP65
Características da Carga: Rlmax=50*(Tensão de alimentação-12) Ω =600Ω @24V
| HQFT | Medidor inteligente de nível de líquido por flutuação | |||||||||||
| Instalação | C | Montado lateralmente | ||||||||||
| D | Montado no topo | |||||||||||
| tipo | D | Medidor de nível de cilindro flutuante montado no topo | ||||||||||
| C | Medidor de nível de flutuação montado lateralmente | |||||||||||
| B | Medidor de nível de flutuação de transmissão remota sem fio | |||||||||||
| A | Medidor de nível de flutuação alimentado por energia solar | |||||||||||
| Sinal de saída | UB | 4-20MA | ||||||||||
| UI | 485 | |||||||||||
| UJ | HART | |||||||||||
| UK | Sinal de comutação | |||||||||||
| UR | Sinal de resistência | |||||||||||
| Formato de instrução local | O | Não | ||||||||||
| X | LCD | |||||||||||
| Z | Ponteiro | |||||||||||
| Material principal | 1 | 304 | ||||||||||
| 2 | 316 | |||||||||||
| 3 | 316L | |||||||||||
| 4 | PVC | |||||||||||
| 5 | PP | |||||||||||
| 6 | PTFE | |||||||||||
| Conexão | 1 | Conexão de flange de aço carbono | ||||||||||
| 2 | Conexão de flange de aço inoxidável | |||||||||||
| 3 | Fixação | |||||||||||
| À prova de explosão | O | Não | ||||||||||
| D | ExdB II CT-6 | |||||||||||
| I | Exia II CT4-6 | |||||||||||
| Especificação | 1 | 0-1000 | ||||||||||
| ... | ......... | |||||||||||
| 10 | 0-5000 | |||||||||||
| Densidade dielétrica | 1 | 0,6g/cm3 | ||||||||||
| 2 | 0,8g/cm3 | |||||||||||
| 3 | 1,0g/cm3 | |||||||||||
| 4 | 1,2g/cm3 | |||||||||||
| 5 | personalizável | |||||||||||
| Precisão | A | 0,20% | ||||||||||
| B | 0,50% | |||||||||||
| C | 1,00% | |||||||||||
| Fonte de alimentação | Q | 24V | ||||||||||
| R | 220V | |||||||||||
VI. Diagrama de Estrutura e Instalação do Medidor Inteligente de Nível de Líquido por Flutuação
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Diagrama físico de instalação no local
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